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>> 国泰君安-资讯汇总06期:【科技周报】中国科大提出钙钛矿太阳电池新结构方案-230220
上传日期:   2023/2/21 大小:   1092KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   赵子健,张艺晟
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国家创新型城市创新能力监测与评价报告公布。科技部和中国科学技术信息研究所分别发布《国家创新型城市创新能力监测报告2022》和《国家创新型城市创新能力评价报告2022》,编写组对97个地级和副省级国家创新型城市的创新能力进行评价。结果显示,排名前10位的城市依次为:深圳、南京、杭州、广州、武汉、西安、苏州、长沙、合肥和青岛。深圳连续四次排名第一,但南京、武汉、西安凭借科教资源富集优势进一步缩小了与深圳的差距。
  合肥研究院采用超快技术构筑GHz高频光弹调制器。中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高研究团队等借助强磁场磁光实验室中的超快泵浦-探测系统,在钙钛矿SrTiO3晶体中发现了由超快相干声子诱导的GHz光学双折射效应,并实现了对其进行光学操控。研究发现,LaRhO3半导体薄膜作为换能器层能获得相对较高的光子-声子能量转换效率。这揭示了超快光学双折射调制的一种机制,并为GHz高频声光器件的应用奠定了技术基础。相关研究成果将发表于《Advanced Science》期刊。
  苏州纳米所设计合成新型胶原基仿生组织粘合剂。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所戴建武、陈艳艳团队受贻贝、常春藤和牡蛎分泌的粘合剂启发,根据三种动植物仿生现象,模拟了湿面粘附的三个关键过程即排水、分子链渗透和锚定交联,首次设计合成了具有快速去除界面水、多种动态可逆渗透交联和生物矿化固化增强能量耗散特点的胶原基组织粘合剂,解决了临床缝合和商业可获得粘合剂的关键障碍。对大鼠皮肤切口/缺损损伤模型的体内修复研究证实,CoSt水凝胶组织粘合剂可加速伤口愈合和功能恢复。相关研究成果发表于《Nature Communications》期刊。
  机器人液化后“越狱”。中山大学广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室、浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室和卡内基梅隆大学软体机器人实验室合作,将磁性颗粒,如钕铁硼、Fe3O4等混合融入液态镓中,通过高频的磁场加热,该液态金属会由原先的固态转变为液态。在其转变为液态后,研究团队可以通过半导体制冷(珀耳帖效应)或者自然冷却对其进行降温,从而使之由液态变为固态。通过外磁场,研究人员可以对磁控液态金属固—液相变材料的运动、变形、分裂、愈合等进行复杂的操控。由此,小机器人从固态变为液态,在磁场的引导下穿过“牢笼”,并通过放置在栏杆外的模具重新凝固,成功“越狱”。相关研究成果发表于《Matter》期刊。
  中国科大提出钙钛矿太阳电池新结构方案。中国科学技术大学徐集贤团队等针对钙钛矿太阳电池中长期普遍存在的“钝化-传输”矛盾问题,提出了命名为PIC(porous insulator contact,多孔绝缘接触)的新型结构和突破方案,基于严格的模型仿真和实验给出了PIC方案的设计原理和概念验证,实现了p-i-n反式结构器件稳态认证效率的世界纪录,并在多种基底和钙钛矿组分中展现了普遍的适用性。该研究的主要思想是不依赖传统纳米级钝化层和遂穿传输,而直接使用百纳米级厚度的多孔绝缘层,迫使载流子通过局部开孔区域进行传输,同时降低接触面积。相关研究成果发表于《Science》期刊。
  
研究报告全文:资讯汇总TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023022006期产业研究中心科技周报中国科大提出钙钛矿太阳电池新结构方案作者赵子健电话021-38032292摘要TableSummary邮箱zhaozijiangtjascom国家创新型城市创新能力监测与评价报告公布科技部和中国科学技术信息研究所分别发布国家创新资格证书编号S0880520060003型城市创新能力监测报告2022和国家创新型城市创新能力评价报告2022编写组对97个地级作者张艺晟和副省级国家创新型城市的创新能力进行评价结果显示排名前10位的城市依次为深圳南京电话021-38038664杭州广州武汉西安苏州长沙合肥和青岛深圳连续四次排名第一但南京武汉西安凭邮箱zhangyisheng026734gtjascom借科教资源富集优势进一步缩小了与深圳的差距资格证书编号S0880122070043往期回顾TableDocReport合肥研究院采用超快技术构筑GHz高频光弹调制器中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心科技周报新材料让光负折盛志高研究团队等借助强磁场磁光实验室中的超快泵浦-探测系统在钙钛矿SrTiO3晶体中发现了由超射实现晶体管功能快相干声子诱导的GHz光学双折射效应并实现了对其进行光学操控研究发现LaRhO3半导体薄20230215膜作为换能器层能获得相对较高的光子-声子能量转换效率这揭示了超快光学双折射调制的一种机制双碳周报全国碳市场碳配额交易活并为GHz高频声光器件的应用奠定了技术基础相关研究成果将发表于AdvancedScience期刊跃20230214科技周报上海硅酸盐所氟化固态锂苏州纳米所设计合成新型胶原基仿生组织粘合剂中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所戴建武金属电池研究获进展20230206陈艳艳团队受贻贝常春藤和牡蛎分泌的粘合剂启发根据三种动植物仿生现象模拟了湿面粘附的三双碳周报碳中和领域股权投资个关键过程即排水分子链渗透和锚定交联首次设计合成了具有快速去除界面水多种动态可逆渗透升温交联和生物矿化固化增强能量耗散特点的胶原基组织粘合剂解决了临床缝合和商业可获得粘合剂的20230206科技周报中办国办印发关于完关键障碍对大鼠皮肤切口缺损损伤模型的体内修复研究证实CoSt水凝胶组织粘合剂可加速伤口愈善科技激励机制的意见合和功能恢复相关研究成果发表于NatureCommunications期刊20230125机器人液化后越狱中山大学广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室和卡内基梅隆大学软体机器人实验室合作将磁性颗粒如钕铁硼Fe3O4等混合融入液态镓中通过高频的磁场加热该液态金属会由原先的固态转变为液态在其转变为液态后研究团队可以通过半导体制冷珀耳帖效应或者自然冷却对其进行降温从而使之由液态变为固态通过外磁场研究人员可以对磁控液态金属固液相变材料的运动变形分裂愈合等进行复杂的操控由此小机器人从固态变为液态在磁场的引导下穿过牢笼并通过放置在栏杆外的模具重新凝固成功越狱相关研究成果发表于Matter期刊中国科大提出钙钛矿太阳电池新结构方案中国科学技术大学徐集贤团队等针对钙钛矿太阳电池中长期普遍存在的钝化-传输矛盾问题提出了命名为PICporousinsulatorcontact多孔绝缘接触的新型结构和突破方案基于严格的模型仿真和实验给出了PIC方案的设计原理和概念验证实现了p-i-n反式结构器件稳态认证效率的世界纪录并在多种基底和钙钛矿组分中展现了普遍的适用性该研究的主要思想是不依赖传统纳米级钝化层和遂穿传输而直接使用百纳米级厚度的多孔绝缘层迫使载流子通过局部开孔区域进行传输同时降低接触面积相关研究成果发表于Science期刊请务必阅读正文之后的免责条款部分新闻汇总导读本报告汇编了2023年02月12日到2023年02月18日期间前瞻产业的重要动态主要涉及未来信息未来生物新一代制造新能源与环保领域中的前沿赛道1综合首都科技创新发展指数2022发布近日首都科技发展战略研究院课题组发布了首都科技创新发展指数2022首都科技创新发展指数2022以创新驱动北京中国式现代化建设为主题开展研究回顾了过去10年北京推动科技创新中心建设的主要成效和问题并通过首科指数分析北京推动中国式现代化建设的相关情况自2012年以来首都创新水平持续攀升科技创新中心建设明显加速北京创新驱动高质量发展态势更加明显创新资源创新环境创新服务和创新绩效指数得分增幅分别为346349947991和10739其中创新绩效获近10年最高增幅中国科学报0215国家创新型城市创新能力监测与评价报告公布近日国家创新型城市监测评价报告发布会在京举行科技部和中国科学技术信息研究所分别发布国家创新型城市创新能力监测报告2022和国家创新型城市创新能力评价报告2022这是该系列报告的第四次公布由于数据可获得性及城市城区之间的可比性问题编写组仅对97个地级和副省级国家创新型城市的创新能力进行评价国家创新型城市创新能力评价结果显示排名前10位的城市依次为深圳南京杭州广州武汉西安苏州长沙合肥和青岛深圳连续四次排名第一但南京武汉西安凭借科教资源富集优势进一步缩小了与深圳的差距全国城市创新能力百强榜显示北京上海稳居榜首苏鲁浙粤上榜城市较多分别为12席12席10席和8席江苏和浙江省内城市创新发展较均衡上榜率超过90科技日报02162未来信息领域21技术资讯合肥研究院采用超快技术构筑GHz高频光弹调制器近日中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高研究团队等借助强磁场磁光实验室中的超快泵浦-探测系统在钙钛矿SrTiO3晶体中发现了由超快相干声子诱导的GHz光学双折射效应并实现了对其进行光学操控研究团队在换能器SrTiO3异质结构中使用超快激光脉冲产生了具有低阻尼的相干声学声子经过系列材料筛选研究发现LaRhO3半导体薄膜作为换能器层能获得相对较高的光子-声子能量转换效率进一步研究在优化的异质结构中发现超快相干声学声子可以在应力敏感的SrTiO3晶体中诱导出具有GHz频率的光学双折射同时研究团队利用双泵浦技术实现了对相干声子及其诱导的GHz双折射的光学操纵这揭示了超快光学双折射调制的一种机制并为GHz高频声光器件的应用奠定了技术基础相关研究成果将发表于AdvancedScience期刊中国科学院合肥物质科学研究院0213首个气流调谐液滴激光器出现近日日本科学家借助荷叶效应制造出了一种新型离子液滴这种微滴可用作灵活持久而可调谐的激光器科学家将名为1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐EMIBF4的离子液体与一种染料混合使其成为激光介质然后研究团队在石英衬底上涂上微小的氟化二氧化硅纳米颗粒使其表面排斥液体当EMIBF4沉积其上时液滴几乎能完美地保持球形持续时间长达30天数学计算显示即使暴露在气流中这种新液滴的理想形态和光学性质也会保持不变这是第一个可通过气流调谐的液体激光振荡器此外研究人员利用3D打印方法打印出了这种液滴激光器且打印出来的液滴阵列无需进一步处理即可工作这种产品具有高度的可扩展性和易用性很容易用于制造廉价的传感器或光通信设备有望催生更灵敏的气流探测器或更便宜的光纤通信设备相关研究成果发表于LaserPhotonicsReviews期刊科技日报0214利用柔顺机构的可重构天线问世近日美国宾夕法尼亚州立大学研究人员将电磁铁与柔顺机构相结合推出了其概念验证可重构贴片天线研究团队使用商业电磁模拟软件绘制并设计了一个圆形虹膜贴片天线原型然后他们对其进行3D打印并在电波暗室中测试了它的疲劳故障以及频率和辐射模式保真度该原型只比人类手掌略大一点其设计目标是演示特定的频率对于高频应用这项技术可扩展到集成电路级别对于低频应用则可扩大尺寸该成果将柔顺机构作为整个电磁学领域的一种新设计范式这可能是一个全新的设计领域分支将会带来令人兴奋的应用相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学报0214新型触发器量子比特问世近日澳大利亚研究人员展示了一种称为触发器的新型量子比特它结合了单个原子的精巧量子特性和普通电脑芯片电信号的易控性研究人员将量子比特定义为电子和原子核的上下组合方向将允许仅使用电场来控制这样的量子位这个新的量子比特被称为触发器因为它由属于同一原子的两个自旋电子自旋和核自旋组成条件是它们总是指向相反的方向新研究以完美的准确性证实相对于原子核置换电子可对触发器量子比特的任意量子态进行编程这可能是一个改变游戏规则的进展其足以允许在量子比特间插入各种控制和读出设备使处理器更容易连接和操作相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊科技日报0215请务必阅读正文之后的免责条款部分2of8新闻汇总新疆理化所在新型紫外非线性光学晶体研究中取得进展近日中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心通过化学合成制备得到氟硼酸盐晶体LiNaB6O9F2LiNaB6O9F2具3有由B6O11F2基本构建模块组成的二互穿B6O9F2三维网络这是首次在氟硼酸盐体系中观察到LiNaB6O9F2在深紫外截止边大的倍频响应11KDP合适的双折射00671064nm之间实现了更好的平衡随着氟的引入LiNaB6O9F2展示出氟导向性能优化包括比LBO更大的双折射00671064nm之于LBO的00401064nm比LBO更短的相位匹配波长210nm之于LBO的277nm该工作丰富了氟硼酸盐的结构化学证明了氟导向策略是探索具有优良光学性能的非线性光学晶体的可行方法相关研究成果发表于AdvancedOpticalMaterials期刊中国科学院新疆理化技术研究所0215单个电子成像法出现近日以色列魏茨曼研究所领导的科学家展示了一种对单个电子成像的新方法该方法基于位于一个氮-空位中心附近的旋转磁场氮-空位是一种特殊的人造金刚石中原子大小的缺陷一般被用作量子传感器由于该氮-空位仅仅原子大小这种传感器对附近的变化特别敏感又由于其量子性质它可以区分是单个电子还是多个电子这使它特别适合精确测量单个电子的位置该方法目前仍处于初始阶段未来有望为各种不同的分子拍摄特写这可能彻底改变新药研发和量子材料的表征相关研究成果发表于PhysicalReviewApplied期刊科技日报02153未来生物领域31技术资讯苏州纳米所设计合成新型胶原基仿生组织粘合剂近日中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所戴建武陈艳艳团队受贻贝常春藤和牡蛎分泌的粘合剂启发根据三种动植物仿生现象模拟了湿面粘附的三个关键过程即排水分子链渗透和锚定交联首次设计合成了具有快速去除界面水多种动态可逆渗透交联和生物矿化固化增强能量耗散特点的胶原基组织粘合剂解决了临床缝合和商业可获得粘合剂的关键障碍这种基于胶原蛋白和淀粉合成的强湿面组织粘合剂CoSt仅由胶原淀粉和盐组成未引入任何有毒成分CoSt具有可重复性强湿组织粘附性6248KPa高密封性能1532351mmHg自愈快可注射性形状适应性好的特性此外对大鼠皮肤切口缺损损伤模型的体内修复研究证实CoSt水凝胶组织粘合剂可加速伤口愈合和功能恢复该水凝胶优点众多是颇具应用前景的生物粘合剂相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所0213中国科大揭示细胞有丝分裂期转录调控动态机制近日中国科学技术大学生命科学与医学部瞿昆课题组和合肥微尺度物质科学国家研究中心王志凯团队合作在细胞有丝分裂转录调控方面取得重要成果该团队首先绘制了有丝分裂不同时期的6538个L02胎肝细胞的高质量染色质可及性图谱基于该图谱研究发现7的染色质区域在该过程中始终保持活跃状态并将其定义为书签区域进一步分析发现书签区域是多种细胞类型共有的表观遗传特征主要位于基因启动子区域且染色质状态的活跃程度与基因激活速率显著正相关这决定管家基因在有丝分裂后的首先被激活接下来该研究发现靶向书签区域的转录因子比细胞类型特异性转录因子更早地结合染色质研究揭示了核转录因子NF-YA是书签区域中最富集且最先结合染色质的关键转录因子并通过干扰实验证明了NF-YA对于细胞退出有丝分裂后染色质状态和基因转录重新激活的决定性作用该相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊中国科学技术大学0214研究发现不同梯度稳态磁场对生物安全性有显著影响近日中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心张欣课题组通过对中等和强稳态磁场对多种疾病小鼠模型的生物安全性影响的研究发现中等强度近均匀稳态磁场常年暴露对正常小鼠自然衰老的延缓梯度稳态强磁场暴露对严重1型糖尿病小鼠的危害研究人员在中等强度近均匀稳态磁场中开展研究将正常小鼠长期连续暴露在由永磁铁提供的相当于01特斯拉中等强度近均匀稳态磁场长达17年发现不仅无不良影响而且可以改善其生存状态甚至还延缓了其自然衰老的过程研究人员还评估了1094特斯拉强磁场对两种1型糖尿病T1D和一种2型糖尿病T2D小鼠生物安全性的影响结果显示T1D和T2D小鼠均产生了不同程度的有害影响包括脾脏肝脏和肾脏组织损伤以及血糖糖基化血清蛋白炎症和焦虑水平升高等而低梯度和近均匀强磁场比较安全并没有出现以上现象研究还发现大于10特斯拉米梯度强磁场不仅明显增加多器官损伤还降低了小鼠存活率该研究为稳态磁场尤其是高场核磁共振成像MRI的未来发展和临床应用提供了重要信息相关研究成果发表于ZoologicalResearch期刊科技日报0215可吞咽传感器助力监测胃肠道健康近日美国麻省理工学院和加州理工学院的工程师们展示了一种可吞咽传感器当通过消化道时可以监测其位置该迷你磁性传感器工作原理是探测位于人体外的电磁线圈产生的磁场磁场的强度随着距线圈的距离而变化因此可根据传感器对磁场的测量来计算传感器的位置为了准确定位设备在体内的位置该系统还包括第二个传感器该传感器留在身体外部充当参照点这个传感器可贴在皮肤上通过比较它的位置与第一个传感器在体内的位置研究人员可准确地计算出吞咽的传感器在胃肠道中的位置这种可吞咽的传感器还包括一个无线发射器可将磁场测量结果发送到附近的计算机或智能手机该传感器可帮助医生更容易地诊断胃肠动力障碍如便秘胃食道反流和胃瘫相关研究成果发表于NatureElectronics期刊科技日报0215请务必阅读正文之后的免责条款部分3of8新闻汇总用生物玻璃水凝胶治疗口腔黏膜慢性疾病近日空军军医大学口腔医院焦凯课题组联合中国科学院常江课题组首次提出应用生物玻璃水凝胶治疗口腔黏膜慢性疾病的新策略该联合课题组通过使用生物玻璃BG与透明质酸钠HA成功构建出可注射的生物玻璃水凝胶用于治疗槟榔碱诱导的大鼠口腔黏膜下纤维性变OSF动物模型研究人员发现生物玻璃水凝胶可显著缓解OSF大鼠张口受限和黏膜苍白硬化等症状同时调节局部炎症反应抑制胶原沉积促进血管生成修复受损的黏膜上皮组织从而显著逆转OSF黏膜病理表现该研究为临床治疗和阻断OSF进展提供了新策略相关研究成果发表于ActaBiomaterialia期刊科技日报0215科学家发现影响胰腺癌进展新机制近日哈尔滨医科大学附属第一医院普外科孙备团队首次揭示了长链非编码RNAslnc-RNA影响胰腺癌进展的新机制为胰腺癌的基础研究提供了新思路新视角研究团队通过对临床胰腺癌长生存期大于5年和短生存期小于6个月患者的肿瘤组织进行转录组学鉴定发现存在489种差异表达的lnc-RNA相比其他差异表达的lnc-RNA编号为lnc-FSD2-311的基因在长生存期患者肿瘤组织内表达显著增高进一步统计学分析以及分子生物学实验表明lnc-FSD2-311能够为胰腺癌的发展踩下刹车孙备团队结合细胞内相关信号通路分析从细胞成分复杂的癌组织中提取出肿瘤相关成纤维细胞CAFs在共同培养CAFs与肿瘤细胞时发现肿瘤细胞内lnc-FSD2-311的高表达能够有效遏制CAFs的激活孙备团队还发现抑制携带lnc-FSD2-311的外泌体可促进CAFs的激活这些实验结果表明肿瘤细胞来源的lnc-FSD2-311通过外泌体抑制CAFs的激活可进一步遏制肿瘤发展同时他们还发现微小核糖核酸4736作为胰腺癌潜在的生物标志物有望成为治疗胰腺癌有效的药物作用靶点相关研究成果发表于AdvancedScience期刊科技日报0215苏州纳米所在重塑抗氧化和抗炎损伤微环境促进脊髓再生研究方面取得进展近日中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所戴建武陈艳艳团队设计了一种与花粉IRF-5SiRNA结合纳米花Mn3O4的集成纳米酶为在脊髓损伤后抗氧化和抗炎的组合治疗策略提供了新思路该策略通过价工程纳米酶Mn3O4模仿抗氧化酶的级联反应展现出比天然抗氧化酶更高的底物亲和力和更高的最大反应速率可以有效催化ROS产生氧气降低氧化应激持续氧合促进血管生成同时花粉IRF-5SiRNA通过降低干扰素调节因子5IRF-5的表达实现炎症巨噬细胞表型逆转中性粒细胞膜包覆集成纳米酶进一步保护和靶向递送花粉IRF-5SiRNA至炎症巨噬细胞中有效降低了炎症细胞的浸润从而减少了神经瘢痕形成在完全性脊髓损伤的大鼠模型中多功能纳米酶增强了各种神经元亚型运动神经元中间神经元和感觉神经元的再生和后肢运动功能的恢复该工作为治疗脊髓损伤提供了新思路和新手段相关研究成果发表于AdvancedScience期刊中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所0216生物物理所等在大脑内生神经活动调节眼优势可塑性研究中取得进展近日中国科学院生物物理研究所张朋课题组与温州医科大学附属眼视光医院周佳玮团队合作通过单眼遮盖结合睁闭眼实验范式揭示了大脑内生神经活动对眼优势可塑性的影响为弱视的治疗提供了新思路该研究发现单眼遮盖时被遮盖眼的睁开和闭上可造成与双眼睁开闭上类似的大脑内生神经活动的改变表现为被遮盖眼睁开时alpha振荡幅度显著减弱抑制性神经活动的下降提升了非遮盖眼的对比敏感度并且增强了视觉刺激诱发的神经活动为了进一步探索大脑内生神经活动是否能够调控视觉可塑性受试者分别进行了被遮盖眼睁开和闭上两种情况下的短时25小时单眼剥夺结果表明短时单眼遮盖诱发的眼优势可塑性受大脑内生神经状态的调节当被遮盖眼睁开相对于闭上时诱发了更强的可塑性由于枕叶alpha震荡主要来自抑制性神经元的同步性发放这些结果提示单眼遮盖治疗中调控GABA神经环路的功能能够促进双眼平衡的恢复相关研究成果发表于eLife期刊中国科学院生物物理研究所0216过程工程所等开发出脑电信号高质量采集新型水凝胶电极近日中国科学院过程工程研究所白硕团队联合清华大学张沕琳团队利用多功能纳米颗粒增强效应和均质网络效应开发出兼具导电性粘附性柔性弹性以及生物兼容性的多功能水凝胶弥合人体组织与电极间的差异为脑电信号采集提供高效稳定的传导渠道研究人员利用自由基氧化降解策略制备了仿贻贝聚多巴胺纳米颗粒此外研究通过交联密度的调控同时实现了低拉伸弹性和高弹性实验表明基于该水凝胶制备的传感电极在接触阻抗和噪声功率两个关键指标方面均性能优异同时具有长期使用稳定性以及对汗水运动伪影等常见干扰因素的良好抵抗能力为探究预测准确率研究人员对24位志愿受试者进行脑电数据的五重交叉实验在实验室阶段性能良好平均预测准确率为915相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊中国科学院过程工程研究所0217上海有机所在高效抑制自噬关键转录因子TFEB的小分子化合物研发方面获进展近日中国科学院上海有机化学研究所王婧与俞飚院士研究团队房鹏飞联合上海交通大学医学院附属仁济医院冯海忠首次报道了具有明确作用机理高效抑制自噬关键转录因子TFEBtranscriptionfactorEB的小分子化合物通过高灵敏度的筛选模型建立和高通量筛选研究团队发现一种美国食品和药物管理局FDA批准的药物小分子艾曲波帕EltrombopagEO可以显著抑制TFEB基于机制研究科研人员发现了EO通过结合TFEB的basichelix-loop-helix-leucinezipperbHLH-LZ结构域特别是HLH结构域的底部表面影响TFEB识别DNA进一步研究发现小分子化合物EO在体外和细胞环境中破坏TFEB-DNA相互作用在基因组水平选择性抑制TFEB的转录活性以剂量依赖的方式抑制自噬并在动物模型中增加胶质母细胞瘤对化疗药物替莫唑胺的敏感性该研究为多种肿瘤类型治疗提供了新的潜在协同治疗方案相关研究成果发表于PNAS期刊中国科学院上海有机化学研究所0217请务必阅读正文之后的免责条款部分4of8新闻汇总新软件按需组装无缝基因组序列近日美国国立卫生研究院研究人员发布了一种创新的软件工具Verkko用于组装来自各种物种的真正完整即无缝的基因组序列Verkko首先将细小的细节组合在一起然后将组装区域与更大更不精确的部分进行比较这些较大的部分作为一个框架来对更详细的区域进行排序最终产品就是准确完整的基因组序列随着Verkko带来更完整的人类基因组序列研究人员可更好地评估人类基因组多样性Verkko还将加快生成常用物种的无缝基因组序列例如小鼠果蝇和斑马鱼以提高它们对科学的实用性各种植物动物和其它生物无缝基因组序列的出现将为基因组学领域发展提供巨大助力相关研究成果发表于NatureBiotechnology期刊科技日报02174新一代制造领域41技术资讯兰州化物所3D打印复合梯度结构聚酰亚胺研究获进展近日中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心王齐华王廷梅团队报道了高强高形状保持聚酰亚胺及其复合梯度结构的一体化打印用于增强摩擦学性能科研人员从分子水平设计出发结合分子动力学模拟计算得到了高溶解度高性能的PI前驱体墨水将甲基丙烯酸二甲氨基乙酯作为流变改性剂以及紫外光交联位点得到了适用于DIW打印的墨水研究显示通过优化墨水配方得到的3D打印PI具有突出的抗拉强度126MPa优异的杨氏模量35GPa高硬度380MPa显著的热稳定性Td415CTg220C低线性收缩率11以及优异的透光率和透明度研究人员进一步选用二硫化钼MoS2作为固体润滑剂制备了PIMoS2复合墨水实现了不同结构PI的一体化打印结果表明3D打印的梯度PIMoS2具有稳定低的摩擦系数COF和极小的磨损磨损率比3D打印的纯PI降低了68相关研究成果发表于AdditiveManufacturing期刊中国科学院兰州化学物理研究所0213光子纤维让织物分类标签隐形耐磨近日美国密歇根大学领导的团队开发出一种由廉价光子纤维制成的编织标签该团队从预制件着手开发了这项新光子纤维技术预制件是一种塑料原料由数十个交替的丙烯酸和聚碳酸酯层组成虽然每个单独的层都是透明的但两种材料的组合会弯曲和折射光线从而产生看起来像是有颜色的光学效果这与蝴蝶翅膀闪闪发光的基本现象相同随后预制件被加热再通过机械拉扯变成毛发般细的纤维虽然该制造工艺与生产聚酯等传统合成纤维所用的挤塑技术不同但它可生产同样长达数公里的纤维这些纤维可用织造商正在使用的相同设备进行加工研究人员调整了光纤确保它能被回收利用虽然光子纤维比传统纺织品更昂贵但只会引起成本的小幅增加除了让回收变得更容易之外光子标签还可用来告诉消费者商品是在哪里制造的如何制造的甚至可用来验证品牌产品的真实性相关研究成果发表于AdvancedMaterialsTechnologies期刊科技日报0214科学家提出高效窄光致发光金属卤化物固体的水合成策略近日中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所轻量化实验室李清文张其冲等提出了高效窄光致发光金属卤化物固体的水合成策略进一步将其应用于自供电的可穿戴式光致发光传感器科研人员利用这一策略仅使用水作为溶剂便制备了盐壳金属卤化物固体具有高效和狭窄的绿色排放PLQY为873其中KBr盐提供了一个富溴的环境来钝化钙钛矿的表面缺陷且作为基质来提高其稳定性该绿色环保的制备策略可用于制备无色水性油墨和柔性光致发光薄膜另外该固态化合物可作为聚乙烯醇PVA的填料用于TENG中的高性能正摩擦材料所制备的TENG的输出性能是原始TENG的23倍研究进一步构建了电压响应范围为0-100kPa响应时间为125ms的可穿戴光致发光传感器以检测人体的各种运动该研究为高发射的金属卤化物固体的合理设计提供了指导并为扩展其在多功能可穿戴荧光传感器中的应用提供了参考相关研究成果发表于NanoEnergy期刊中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所0214机器人液化后越狱近日中山大学广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室和卡内基梅隆大学软体机器人实验室合作控制小机器人从固态变为液态在磁场的引导下穿过牢笼并通过放置在栏杆外的模具重新凝固成功越狱研究团队将磁性颗粒如钕铁硼Fe3O4等混合融入液态镓中通过高频的磁场加热该液态金属会由原先的固态转变为液态在其转变为液态后研究团队可以通过半导体制冷珀耳帖效应或者自然冷却对其进行降温从而使之由液态变为固态通过外磁场研究人员可以对磁控液态金属固液相变材料的运动变形分裂愈合等进行复杂的操控此外该相变材料还具有高导热导电的特性还能通过合金化调节相变温度该研究有望在电子电路修复零部件组装生物医学等方向得到应用相关研究成果发表于Matter期刊科技日报0216韩国研究人员开发出碳纳米管基复合碳纤维的低成本制造技术近日韩国科学技术研究院KIST和蔚山国家科学技术研究院UNIST的研究人员开发出具有极高拉伸强度和高模量的碳纳米管基复合碳纤维的低成本制造技术研究人员使用连续湿法纺丝工艺制造碳纳米管和聚酰亚胺PI复合纤维再进行高温热处理成功制造出高模量528GPa和高强度62GPa的纤维该技术用低成本的聚酰亚胺替代部分价格较贵的碳纳米管以降低总成本有望扩大复合碳纤维在航空航天军事信息通信等行业中的应用相关研究成果发表于CompositesPartBEngineering期刊全球技术地图0216请务必阅读正文之后的免责条款部分5of8新闻汇总华科大团队制备超疏水阻燃复合材料近日华中科技大学化学与化工学院瞿金平院士团队受河滩防护林根土互锁结构固土的作用启发结合工业化的微挤注压缩成型技术和简易的一步喷涂技术制备了一种具有根土互锁微纳结构的超疏水阻燃乙烯醋酸乙烯酯氢氧化铝复合材料该超疏水阻燃复合材料表面水接触角为15610滚动角为410且在高温酸碱溶液动态冲击等耐久性试验下具有优异的超疏水性具体而言仿生根土互锁的微纳结构为阻燃复合材料提供了足够的润湿稳定性优异的光热能力和稳健的适应性从而有利于提高其耐酸碱性耐热性被动防冰和光热除冰性能此外在界面和表面功能的协同作用下该超疏水阻燃复合材料的阻燃性能显著提高极限氧指数为42阻燃性能达到UL-94V-0级且峰值放热率总放热量峰值烟雾产生率和总烟气释放量均显著降低相关研究成果发表于AdvancedFunctionalMaterials期刊科技日报0216乐高式连接器简化可伸缩设备组装近日由新加坡南洋理工大学研究人员领导的一个国际团队开发了一种双相纳米分散BIND接口它使可伸缩设备的组装变得简单同时具有出色的机械和电气性能在实验中通过接口连接的模块表现出了良好的性能当进行拉伸测试时模块在断裂之前能够承受高达其原始长度7倍的拉伸此外模块的电气传输在拉伸时仍保持稳定最高可达其原始长度的28倍对于封装模块研究人员发现这项创新比传统连接器要坚韧60倍当连接到大鼠模型上时来自可伸展监测设备的记录显示出可靠的信号质量尽管电线受到触摸和拖拽等干扰当贴在人体皮肤上时该设备可收集高质量的肌电信号测量肌肉收缩和放松过程中产生的电活动即使在水下也可行这种连接电子模块的便捷方式可构成组装未来可伸缩设备的基础制造商可根据他们的设计即插即用地安装组件相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0216科学家在化学无序材料电子结构预测方面取得进展近日中国科学院力学研究所和山西煤炭化学研究所中科合成油技术有限公司联合团队发展了辣搜LAsou方法来高效预测化学无序材料的电子结构与传统枚举法相比辣搜方法仅需要非常少的第一性原理计算就可以快速找到热力学稳定的结构辣搜方法结合第一性原理计算和主动学习算法来搜索化学无序材料的热力学稳定结构在解决多体体系的指数墙由于计算复杂度随自由度指数上升而形成的壁垒问题方面显示出巨大潜力在辣搜方法中机器学习势可以通过大采样空间的预测和筛选大大减少第一性原理的计算量集成学习算法可以显著提高能量和弛豫预测的稳定性主动学习算法可以在线逐步提高机器学习势的精度从而不需要预先准备大量的训练数据基于主动学习的辣搜方法将有助于更大更复杂准无限尺寸系统的广泛应用以及出现在纳米颗粒催化剂固溶体高熵合金和高熵氧化物等新材料中相关研究成果发表于npjComputationalMaterials期刊中国科学院力学研究所02175新能源与环保领域51技术资讯研究人员开发出将废塑料转化为锂电池聚合物电解质的方法近日新加坡科学技术研究局ASTAR的研究人员开发出将废弃的对苯二甲酸乙二醇酯PET塑料转化为锂离子电池聚合物电解质PE的方法研究人员在有机催化剂存在的条件下使用纯乙醇胺通过氨解将废弃的PET塑料瓶解聚形成双2-羟乙基对苯二甲酰胺BHETA再将BHETA单体与聚乙二醇PEG合成为聚氨酯测试结果表明该材料作为凝胶聚合物电解质GPE室温电导率为10-4Scm与目前的商用液体电解质相当研究人员未来将扩大废塑料升级回收技术的应用规模以制造环保电池组件相关研究成果发表于JournalofMaterialsChemistryA期刊全球技术地图0214工程热物理所在集成先进热管理的零排放太阳能分光谱发电技术研究中获进展近日中国科学院工程热物理研究所英国帝国理工学院郭江峰等采用多节电池及聚光分光谱技术一方面改进光谱与带隙能的匹配性以减小电池热化损失另一方面将分离的光谱能通过热电材料加以利用提高全光谱的利用效率新型的热管理技术降低光伏电池温度并为热电材料提供低于环境温度的冷端温度该技术可以高效开发来自太阳和太空的清洁电力理论上不会产生任何排放且不需要额外能量输入该技术在低聚光比条件下可以达到高聚光比条件下传统光伏电池的发电效率同时能够24小时运行并实现夜间04的等效发电效率基于AM15太阳辐照度颇具潜力相关研究成果发表于AdvancedScience期刊中国科学院工程热物理研究所0215实现高温聚合物电解质膜燃料电池新设计近日中国科学院大连化学物理研究所王素力孙公权团队在高温聚合物电解质膜燃料电池HT-PEMFC低界面传质阻力多孔电极设计构建研究方面取得新进展团队基于近年来在HT-PEMFC磷酸界面构建与演化机制方面的研究成果提出了通过多孔电极表面能调控的方法建立了磷酸非均匀聚集与浸润的全新界面结构并结合静电纺丝与电化学刻蚀手段在微纳尺度实现了纤维多孔电极的超疏酸构建随后团队利用原位环境扫描电镜技术观察到模拟工况条件下磷酸液滴在多孔电极内的聚集分布在实际多孔电极中实现了非连续液态磷酸界面层构建颠覆了传统多孔电极的磷酸均匀浸润模式该界面结构大幅降低了液态磷酸对催化活性位点的覆盖厚度进而显著降低了界面传质阻力与传统电极相比该多孔纤维电极组装的HT-PEMFC膜电极峰值功率密度提高了28展现了该类燃料电池的实际应用潜力相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊中国科学报0216有机太阳能电池溶液剪切原位研究获进展请务必阅读正文之后的免责条款部分6of8新闻汇总近日中国科学院上海高等研究院杨春明联合天津大学叶龙等应用同步辐射原位掠入射X射线散射多方法结合技术首次揭示了刮涂三元OSC的溶液剪切成膜机制及其构效关系GISAXS研究发现随着刮速的增加二元共混薄膜PM6N3的供体相干长度逐渐减小三元共混薄膜PM6N3N2200的供体相干长度则是先减小后增大在中等涂层速度20mms下达到一个最小值而无论二元和还是三元体系随着刮速的增加受体相区尺寸均是先减小后增大此外三元体系的受体相区尺寸比二元体系的小说明第三元组分N2200的引入可以减小受体相区尺寸上述研究表明溶液剪切速度是影响活性层相分离的重要因素之一而第三元组分的添加将利于具有适当尺寸微相区的形成有助于激子的扩散和解离相关研究成果发表于AdvancedFunctionalMaterials期刊中国科学院上海高等研究院0217中国科大提出钙钛矿太阳电池新结构方案近日中国科学技术大学徐集贤团队与合作者针对钙钛矿太阳电池中长期普遍存在的钝化-传输矛盾问题提出了命名为PICporousinsulatorcontact多孔绝缘接触的新型结构和突破方案基于严格的模型仿真和实验给出了PIC方案的设计原理和概念验证实现了p-i-n反式结构器件稳态认证效率的世界纪录并在多种基底和钙钛矿组分中展现了普遍的适用性该研究的主要思想是不依赖传统纳米级钝化层和遂穿传输而直接使用百纳米级厚度的多孔绝缘层迫使载流子通过局部开孔区域进行传输同时降低接触面积研究在叠层器件中广泛使用的p-i-n反式结构中开展了PIC方案的验证首次实现了空穴界面复合速度从60cms下降至10cms以及255的单结最高效率p-i-n结构稳态认证效率纪录247这种性能的大幅改善在多种带隙和组分的钙钛矿中均普遍存在展现了PIC广阔的应用前景另外PIC结构在多种疏水性基底均实现了钙钛矿成膜覆盖率和结晶质量的提高载流子体相寿命大幅提升对于大面积扩大化制备颇有意义相关研究成果发表于Science期刊中国科学技术大学0217请务必阅读正文之后的免责条款部分7of8新闻汇总本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层心B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分8of8
 
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